RU2423165C1 - Method and device for cleaning fluid in centrifugal separator - Google Patents

Method and device for cleaning fluid in centrifugal separator Download PDF

Info

Publication number
RU2423165C1
RU2423165C1 RU2009145709/05A RU2009145709A RU2423165C1 RU 2423165 C1 RU2423165 C1 RU 2423165C1 RU 2009145709/05 A RU2009145709/05 A RU 2009145709/05A RU 2009145709 A RU2009145709 A RU 2009145709A RU 2423165 C1 RU2423165 C1 RU 2423165C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
outlet
additive
particles
separation
Prior art date
Application number
RU2009145709/05A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Рольф РИДДЕРСТРОЛЕ (SE)
Рольф РИДДЕРСТРОЛЕ
Клаэс ВАСЕ (SE)
Клаэс ВАСЕ
Original Assignee
Альфа Лаваль Корпорейт Аб
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Альфа Лаваль Корпорейт Аб filed Critical Альфа Лаваль Корпорейт Аб
Application granted granted Critical
Publication of RU2423165C1 publication Critical patent/RU2423165C1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/20Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/04Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles with inserted separating walls
    • B04B1/08Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles with inserted separating walls of conical shape
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G31/00Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by methods not otherwise provided for
    • C10G31/10Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by methods not otherwise provided for with the aid of centrifugal force
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
    • C10M175/00Working-up used lubricants to recover useful products ; Cleaning
    • C10M175/0058Working-up used lubricants to recover useful products ; Cleaning by filtration and centrifugation processes; apparatus therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
    • B04B1/20Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl
    • B04B2001/2066Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles discharging solid particles from the bowl by a conveying screw coaxial with the bowl axis and rotating relatively to the bowl with additional disc stacks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/10Feedstock materials
    • C10G2300/1037Hydrocarbon fractions
    • C10G2300/1062Lubricating oils
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/20Characteristics of the feedstock or the products
    • C10G2300/201Impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/20Characteristics of the feedstock or the products
    • C10G2300/30Physical properties of feedstocks or products
    • C10G2300/308Gravity, density, e.g. API

Abstract

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: set of invention covers methods and devices intended for cleaning fluids of impurities in centrifugal separator with additive facilitating separation and having density higher than that of fluid to bind aforesaid impurities. Centrifugal separator comprises rotor case made to revolve about rotational axis. Fluid to be cleaned is fed via inlet into separation chamber confined by rotor case for separated particles to be discharged via first outlet and cleaned fluid to be discharged from second outlet. Fluid is mixed up with certain amount of aforesaid additive and cleaned therein by contaminating particles of said additive forced toward rotor case periphery in rotation. Minor flow of said additive and particles bonded therewith is discharged via first outlet from separation chamber, while cleaned fluid flow is discharged from separation chamber via second outlet. Said additive and particles bonded therewith are carried in rotor case inner space by, at least, one transfer turn toward first outlet and discharged therefrom.
EFFECT: better separation.
21 cl, 3 dwg

Description

Область техники, к которой относится изобретениеFIELD OF THE INVENTION

Настоящее изобретение относится к способу очистки текучей среды согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, при котором текучую среду очищают от загрязняющих частиц в центробежном сепараторе посредством добавки, содействующей сепарации, имеющей большую плотность, чем у текучей среды и связывающей указанные частицы, при этом центробежный сепаратор содержит корпус ротора, выполненный с возможностью вращения вокруг оси вращения, причем очищаемую текучую среду подают через впуск в сепарационную камеру, ограниченную корпусом ротора, отделенные частицы выпускают через первый выпуск, а очищенную от частиц текучую среду выпускают через второй выпуск, при этом текучая среда смешивается с некоторым количеством указанной добавки, подается в сепарационную камеру и очищается в ней посредством загрязняющих частиц, связанных с указанной добавкой, выталкиваемой посредством вращения корпуса ротора к периферии корпуса ротора, причем малый поток указанной добавки и связанных с ней частиц выпускают из сепарационной камеры через первый выпуск, а поток очищенной текучей среды выпускают из сепарационной камеры через второй выпуск. Настоящее изобретение также относится к устройству для очистки текучей среды вышеописанным способом.The present invention relates to a method for cleaning a fluid according to the preamble of claim 1, wherein the fluid is cleaned of contaminants in a centrifugal separator by means of a separation aid having a higher density than the fluid and bonding said particles, the centrifugal separator being contains a rotor housing configured to rotate around the axis of rotation, and the cleaned fluid is fed through an inlet into a separation chamber bounded by with a rotor mustache, the separated particles are discharged through the first outlet, and the particle-free fluid is discharged through the second outlet, the fluid being mixed with a certain amount of said additive, fed into the separation chamber and cleaned therein by means of contaminants associated with said additive pushed out by rotating the rotor housing to the periphery of the rotor housing, wherein a small stream of said additive and associated particles is discharged from the separation chamber through the first outlet, and the purified stream is whose medium is discharged from the separation chamber through the second outlet. The present invention also relates to a device for cleaning a fluid as described above.

Уровень техникиState of the art

В публикации WO 2004/053035 описано устройство в виде центробежного сепаратора для очистки масла от частиц. Для этого добавляют добавку, содействующую сепарации, которая связывает частицы и тем самым повышает степень сепарации по сравнению с использованием только вращения ротора.WO 2004/053035 describes a device in the form of a centrifugal separator for cleaning particles from oil. To do this, add an additive that promotes separation, which binds the particles and thereby increases the degree of separation compared to using only the rotation of the rotor.

Проблема очистки масла в уровне техники заключается в том, что некоторые выделенные из масла частицы осаждаются вместе с добавкой, содействующей сепарации, на внутренней стороне ротора в виде высоковязкого слоя из отделенных частиц и добавки, содействующей сепарации. Указанный слой из отделенных частиц образует относительно плотную осажденную фазу, которая увеличивается в радиальном направлении внутрь к оси вращения, ухудшая степень сепарации и в конечном итоге делая непрерывную сепарацию невозможной из-за закупоривания.The problem of oil purification in the prior art is that some particles separated from the oil are deposited together with the separation aid on the inside of the rotor as a highly viscous layer of the separated particles and the separation aid. The specified layer of separated particles forms a relatively dense deposited phase, which increases in the radial direction inward to the axis of rotation, worsening the degree of separation and ultimately making continuous separation impossible due to clogging.

Раскрытие изобретенияDisclosure of invention

Целью настоящего изобретения является решение вышеуказанной проблемы и улучшение степени сепарации текучей среды.The aim of the present invention is to solve the above problems and improve the degree of separation of the fluid.

Указанная цель достигается посредством вышеуказанного способа, отличающегося тем, что добавку, содействующую сепарации, и связанные с ней частицы транспортируют по внутренней части корпуса ротора посредством транспортирующего витка к первому выпуску и выпускают через него.This goal is achieved by the above method, characterized in that the additive that promotes the separation, and associated particles are transported through the inner part of the rotor housing by means of a conveying coil to the first outlet and released through it.

Другой целью настоящего изобретения является создание простого устройства для улучшения степени сепарации текучей среды.Another objective of the present invention is to provide a simple device for improving the degree of separation of the fluid.

Посредством такой совокупности признаков можно гарантированно обеспечить непрерывность сепарации и получение более чистого продукта.By means of such a combination of features, it is possible to guarantee a continuous separation and a cleaner product.

В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения способ включает добавление в текучую среду небольшого количества жидкой добавки, содействующей сепарации, имеющей большую плотность, чем у текучей среды, до ее поступления в сепаратор, который затем приводится во вращение. Добавка, содействующая сепарации, со связанными частицами выпускается из корпуса ротора через первый выпуск.In accordance with one embodiment of the present invention, the method comprises adding a small amount of a liquid additive to the fluid to aid in separation having a higher density than the fluid before it enters the separator, which is then rotated. Separation promoting additive with bound particles is discharged from the rotor body through the first outlet.

В соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения способ включает выпуск текучей среды большей плотности через третий выпуск, расположенный в центробежном сепараторе в радиальном направлении от оси вращения между первым и вторым выпусками. Текучая среда большей плотности, выпускаемая через третий выпуск, может содержать частицы, которые были отделены от текучей среды, но не осели и не образовали осажденную фазу. Текучая среда большей плотности может также содержать добавку, содействующую сепарации, и/или воду.In accordance with one embodiment of the present invention, the method includes discharging a higher density fluid through a third outlet located in a centrifugal separator radially from the axis of rotation between the first and second outlets. A higher density fluid discharged through the third outlet may contain particles that have been separated from the fluid but have not settled and did not form a precipitated phase. A higher density fluid may also contain a separation aid and / or water.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения в способе используется текучая среда, представляющая собой масло, например смазочное масло. Очищаемое смазочное масло могло использоваться в качестве смазки в дизельном двигателе и может быть загрязнено твердыми частицами, диспергированными в масле. Очищаемая текучая среда может, например, также содержать гидравлическое масло, моторное масло, смазочно-охлаждающую жидкость, эмульсию для смазки поверхности валков, закалочное масло, минеральное масло или любые иные подходящие требуемые масла. Изобретение не ограничивается перечисленными выше примерами текучих сред, так как они могут дополнительно содержать трюмную воду, биодизельное топливо или диспергированную глину. Кроме того, текучая среда может содержать остатки пищевых продуктов, фармацевтические или химические жидкости.According to a further embodiment of the present invention, the method uses a fluid comprising an oil, for example a lubricating oil. Refined lubricating oil could be used as a lubricant in a diesel engine and may be contaminated with solid particles dispersed in the oil. The fluid to be cleaned may, for example, also contain hydraulic oil, engine oil, cutting fluid, emulsion for lubricating the surface of the rolls, quenching oil, mineral oil, or any other suitable oils that are required. The invention is not limited to the above examples of fluids, as they may additionally contain bilge water, biodiesel or dispersed clay. In addition, the fluid may contain food residues, pharmaceutical or chemical liquids.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления настоящего изобретения используемая в предлагаемом способе добавка, содействующая сепарации, содержит жидкий полимер, растворимый в воде полимер, гидрофильный полимер, гидрофобный полимер, олеофильный полимер, жирную кислоту или их комбинации. Полимер может дополнительно содержать полигидроксиалкоксилат с большей плотностью, чем у текучей среды при соответствующей температуре сепарации. Пример вышеуказанного полимера описан в публикации WO 2005/111181. Такой полимер особенно подходит для использования в способе согласно настоящему изобретению, поскольку он может осуществлять сепарацию нерастворимых пентановых загрязнителей из очищаемого масла, что было трудновыполнимо, так как обычными способами удавалось удалять только 2-4% подобных загрязнителей. Предлагаемый способ позволяет удалять 99% нерастворимых пентановых загрязнителей, что позволяет получить значительно более чистый продукт.According to a further embodiment of the present invention, the separation aid used in the proposed method comprises a liquid polymer, a water soluble polymer, a hydrophilic polymer, a hydrophobic polymer, an oleophilic polymer, a fatty acid, or combinations thereof. The polymer may further comprise a polyhydroxyalkoxylate with a higher density than that of a fluid at an appropriate separation temperature. An example of the above polymer is described in WO 2005/111181. Such a polymer is particularly suitable for use in the method according to the present invention, since it can separate insoluble pentane contaminants from the oil being purified, which was difficult to accomplish, since only 2-4% of such contaminants were removed by conventional methods. The proposed method allows you to remove 99% of insoluble pentane pollutants, which allows to obtain a much cleaner product.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

Настоящее изобретение будет описано более подробно ниже посредством описания различных вариантов осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи.The present invention will be described in more detail below by describing various embodiments with reference to the accompanying drawings.

Фиг.1 представляет собой схематичный вид центробежного сепаратора в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего изобретения.Figure 1 is a schematic view of a centrifugal separator in accordance with one embodiment of the present invention.

Фиг.2 представляет собой схематичный вид центробежного сепаратора в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.Figure 2 is a schematic view of a centrifugal separator in accordance with another embodiment of the present invention.

Фиг.3 представляет собой схематичный вид центробежного сепаратора в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.Figure 3 is a schematic view of a centrifugal separator in accordance with a third embodiment of the present invention.

Подробное описание различных вариантов осуществления настоящего изобретенияDetailed Description of Various Embodiments of the Present Invention

На фиг.1 показан вариант центробежного сепаратора, содержащего корпус 1 ротора, вращающегося с определенной скоростью вокруг вертикальной оси R вращения, и транспортерный шнек 2, расположенный в корпусе 1 ротора и вращающийся относительно той же оси вращения R, но со скоростью, отличающейся от скорости вращения корпуса 1 ротора.Figure 1 shows a variant of a centrifugal separator comprising a rotor housing 1 rotating at a certain speed around a vertical axis of rotation R, and a conveyor screw 2 located in the rotor housing 1 and rotating about the same axis of rotation R, but at a speed different from the speed rotation of the rotor housing 1.

Центробежный сепаратор выполнен с возможностью подвешивания вертикально, как описано в публикации WO 99/65610. Поэтому устройство, необходимое для подвешивания и приведения в действие центробежного сепаратора, здесь не описано.The centrifugal separator is suspended vertically, as described in WO 99/65610. Therefore, the device necessary for suspension and actuation of a centrifugal separator is not described here.

Корпус 1 ротора имеет, по существу, цилиндрическую верхнюю часть 3 ротора, содержащую или соединенную с полым валом 4 ротора, и, по существу, коническую нижнюю часть 5 ротора. Части 3 и 5 ротора соединены друг с другом винтами 6 и ограничивают сепарационную камеру 7. Разумеется, могут использоваться иные соединительные элементы.The rotor housing 1 has a substantially cylindrical upper part 3 of the rotor, comprising or connected to the hollow shaft 4 of the rotor, and a substantially conical lower part 5 of the rotor. Parts 3 and 5 of the rotor are connected to each other by screws 6 and limit the separation chamber 7. Of course, other connecting elements can be used.

Дополнительный полый вал 8 проходит в корпусе 1 ротора внутри вала ротора. Вал 8 снабжен транспортерным шнеком 2, эти элементы соединены винтами 9. Полый вал 8 соединен с транспортерным шнеком 2 с возможностью передачи приводного усилия, и далее он будет называться транспортерным валом.An additional hollow shaft 8 extends in the rotor housing 1 inside the rotor shaft. The shaft 8 is equipped with a conveyor screw 2, these elements are connected by screws 9. The hollow shaft 8 is connected to the conveyor screw 2 with the possibility of transmitting drive force, and hereinafter it will be called a conveyor shaft.

Как показано на фиг.1, транспортерный шнек 2 содержит центральный сердечник 10, проходящий в осевом направлении через всю нижнюю часть ротора, втулочную часть 11, имеющую множество отверстий 12, распределенных вокруг оси R вращения и проходящих в осевом направлении от верхней части транспортерного шнека 2 к конической части транспортерного шнека 2, множество лопастей 15, распределенных вокруг оси R вращения и соединяющих сердечник 10 с центральной втулкой 13, расположенной на расстоянии в радиальном направлении от оси R вращения внутри втулочной части 11 транспортерного шнека 2, при этом центральная втулка 13 переходит в коническую часть и нижнюю опорную пластину 14, и, по меньшей мере, один транспортирующий виток 16, проходящий винтообразно по всей внутренней части корпуса 1 ротора от его верхнего конца к нижнему и соединяющийся с втулочной частью 11 и сердечником 10. Разумеется, по меньшей мере, один транспортирующий виток 16 может быть дополнен соответствующим количеством транспортирующих витков, например, двумя, тремя или четырьмя, которые проходят винтообразно внутри корпуса 1 ротора.As shown in FIG. 1, the conveyor screw 2 comprises a central core 10 extending axially through the entire lower part of the rotor, a sleeve portion 11 having a plurality of holes 12 distributed around the rotation axis R and extending axially from the upper part of the conveyor screw 2 to the conical part of the conveyor screw 2, a plurality of blades 15 distributed around the axis of rotation R and connecting the core 10 with a Central sleeve 13 located at a distance in the radial direction from the axis R of rotation inside the sleeve part 11 of the conveyor screw 2, while the Central sleeve 13 passes into the conical part and the lower support plate 14, and at least one conveying coil 16 extending helically along the entire inner part of the rotor housing 1 from its upper end to the lower and connected to the sleeve part 11 and the core 10. Of course, at least one conveying coil 16 can be supplemented with a corresponding number of conveying turns, for example, two, three or four, which are screwed inside the rotor housing 1.

Впускная трубка 17 для подачи жидкой смеси, подлежащей обработке в корпусе 1 ротора, проходит через транспортерный вал 8 и выходит в центральную втулку 13. Впускная трубка 17 осуществляет выпуск в осевом направлении перед лопастями 15 в пространство, находящееся в центре транспортерного шнека 2. В осевом направлении, вблизи сердечника 10, сердечник и нижняя опорная пластина 14 образуют канал 18, являющийся продолжением впускного канала, проходящего через впускную трубку 17. Канал 18 сообщается с внутренней частью корпуса 1 ротора через каналы в лопастях 15.The inlet pipe 17 for supplying the liquid mixture to be processed in the rotor housing 1 passes through the conveyor shaft 8 and exits into the central sleeve 13. The inlet pipe 17 discharges in the axial direction in front of the blades 15 into the space located in the center of the conveyor screw 2. In the axial direction, near the core 10, the core and the lower support plate 14 form a channel 18, which is a continuation of the inlet channel passing through the inlet tube 17. The channel 18 communicates with the inner part of the rotor housing 1 through the channels into the blade tyah 15.

Между транспортерным валом 8 и верхней конической опорной пластиной 19 образовано пространство в виде выпускной камеры 20. Внутри выпускной камеры расположен парный диск 21 для подачи очищенной текучей среды. Парный диск 21 жестко соединен с впускной трубкой 17. Выпускной канал 22 для очищенной текучей среды проходит в выпускной трубке, окружающей впускную трубку 17 и образующей второй выпуск.Between the conveyor shaft 8 and the upper conical support plate 19, a space is formed in the form of an outlet chamber 20. A pair of discs 21 for supplying a cleaned fluid is located inside the outlet chamber. The paired disc 21 is rigidly connected to the inlet tube 17. The outlet fluid passage 22 for the purified fluid extends in the outlet tube surrounding the inlet tube 17 and forming the second outlet.

В нижнем конце корпуса 1 ротора по централу в осевом направлении расположен выпуск 25 для отделенных частиц (осадка) 26, образующий первый выпуск. Корпус 1 ротора, соединенный с выпуском 25 для осадка 26, окружен устройством 27 для улавливания осадка 26, покидающего выпуск 25. Осадок 26 на чертежах показан в виде скоплений в радиально расположенной наружной части транспортирующего витка 16 на стороне, обращенной к первому выпуску 25.At the lower end of the rotor housing 1, centrally in the axial direction is an outlet 25 for separated particles (sediment) 26, forming the first outlet. The rotor housing 1 connected to the sediment outlet 25 is surrounded by a device 27 for collecting sediment 26 leaving the outlet 25. The precipitate 26 in the drawings is shown in clusters in the radially located outer part of the conveying loop 16 on the side facing the first outlet 25.

Корпус 1 ротора дополнительно содержит стопку сепарационных дисков 28 в виде усеченного конуса, представляющих собой увеличивающие площадь поверхности вставки. Они установлены соосно корпусу 1 ротора по центру в его цилиндрической части 3. Конические сепарационные диски 28, концы основания которых обращены от выпуска 25 для отделенных частиц, удерживаются вместе в осевом направлении между верхней конической опорной пластиной 19 и нижней конической опорной пластиной 14 центральной втулкой 13, проходящей через множество сепарационных дисков 28 в виде усеченного конуса. Сепарационные диски 28, когда они установлены в центробежный сепаратор, содержат отверстия, образующие каналы 29 для осевого потока текучей среды. Верхняя коническая опорная пластина 19 содержит множество отверстий 23, соединяющих пространство 24, расположенное в радиальном направлении в стопке сепарационных дисков, с выпускной камерой 20.The rotor housing 1 further comprises a stack of separation discs 28 in the form of a truncated cone, which are an increase in the surface area of the insert. They are mounted coaxially with the rotor housing 1 in the center in its cylindrical part 3. The conical separation discs 28, the ends of which are facing away from the outlet 25 for the separated particles, are held axially between the upper conical support plate 19 and the lower conical support plate 14 of the central sleeve 13 passing through a plurality of separation discs 28 in the form of a truncated cone. The separation discs 28, when installed in a centrifugal separator, comprise openings forming channels 29 for the axial flow of fluid. The upper conical support plate 19 contains a plurality of holes 23 connecting the space 24 located radially in the stack of separation discs with the exhaust chamber 20.

В качестве альтернативы конические сепарационные диски 28 могут быть ориентированы так, что концы их оснований будут обращены к выпуску 25 для отделенных частиц.Alternatively, the conical separation discs 28 may be oriented so that the ends of their bases face the outlet 25 for the separated particles.

Одинаковые элементы на фиг.1 и 2 имеют одинаковые ссылочные позиции.The same elements in figures 1 and 2 have the same reference position.

На фиг.2 показан второй вариант осуществления центробежного сепаратора, в котором корпус 1 ротора на своем верхнем конце содержит, по меньшей мере, один выпуск 30 для текучей среды с большей плотностью, чем у очищаемой текучей среды, проходящий через парный диск 21, при этом, по меньшей мере, один выпуск 30 образует третий выпуск. В области, по меньшей мере, одного выпуска 30, несколько ниже его, расположен фланец, образующий переливное отверстие 31 для текучей среды в корпусе 1 ротора, которая проходит в направлении к, по меньшей мере, одному выпуску 30 и через него. Переливное отверстие 31 во фланце выполнено с возможностью поддержания межфазного уровня между текучей средой с повышенной плотностью и текучей средой с пониженной плотностью в корпусе 1 ротора в радиальном направлении (уровень на чертеже не показан). Указанный межфазный уровень можно регулировать в радиальном направлении в сепарационной камере 7 посредством выбора размера переливного отверстия 31 в радиальном направлении. Центробежный сепаратор содержит устройство 32, окружающее корпус 1 ротора и выполненное с возможностью улавливания текучей среды, покидающей его через, по меньшей мере, один выпуск 30 (фиг.2). На фиг.2 показано, что, по меньшей мере, один выпуск 30 является открытым выпуском. В качестве альтернативы данный выпуск может также аналогично второму выпуску 22 иметь пространство для сбора текучей среды и парный диск для выпуска текучей среды из указанного пространства. Такой альтернативный выпуск, как открытый выпуск на фиг.2, показан на фиг.3. Одинаковые элементы на фиг.2 и 3 имеют одинаковые ссылочные позиции.Figure 2 shows a second embodiment of a centrifugal separator, in which the rotor housing 1 at its upper end contains at least one outlet 30 for a fluid with a higher density than the cleaned fluid passing through the pair of discs 21, while at least one issue 30 forms a third issue. In the region of at least one outlet 30, slightly below it, there is a flange forming a fluid overflow hole 31 in the rotor housing 1, which extends towards and through at least one outlet 30. The overflow hole 31 in the flange is configured to maintain an interfacial level between a fluid with a higher density and a fluid with a reduced density in the rotor body 1 in the radial direction (level not shown in the drawing). The interphase level can be adjusted in the radial direction in the separation chamber 7 by selecting the size of the overflow hole 31 in the radial direction. The centrifugal separator comprises a device 32 surrounding the rotor housing 1 and configured to trap a fluid leaving it through at least one outlet 30 (FIG. 2). Figure 2 shows that at least one outlet 30 is an open outlet. Alternatively, this release may also, similarly to the second release 22, have a space for collecting fluid and a pair of discs for discharging fluid from the specified space. An alternative release such as the open release in FIG. 2 is shown in FIG. 3. The same elements in figure 2 and 3 have the same reference position.

На фиг.3 показан третий вариант осуществления центробежного сепаратора с альтернативным выпуском для текучей среды с относительно высокой плотностью. Для этого выпуск выполняют, по существу, так же, как и второй выпуск 22 для текучей среды с относительно низкой плотностью. Следовательно, между транспортерным валом 8 и выпускной камерой 20 для текучей среды меньшей плотности (очищенной текучей среды) образуется пространство в виде выпускной камеры 20b для текучей среды большей плотности. В выпускной камере 20b расположен парный диск 21b для выпуска текучей среды большей плотности, сообщающийся с выпускным каналом 22b для этой текучей среды. Выпускной канал 22b для текучей среды большей плотности проходит в выпускную трубку, окружающую выпускную трубку и выпуск 22 для текучей среды меньшей плотности (очищенной текучей среды). Транспортерный вал 8 содержит множество отверстий 31b, соединяющих кольцевое пространство, расположенное в радиальном направлении снаружи стопки сепарационных дисков, с выпускной камерой 20b для текучей среды большей плотности. Отверстия 31b образуют переливное отверстие, соответствующее показанному на фиг.2, для текучей среды в корпусе 1 ротора, которая проходит к выпуску для текучей среды большей плотности и через него таким образом, что межфазный уровень между текучей средой большей плотности и текучей средой меньшей плотности поддерживается на радиальном уровне (не показан на фиг.3) в корпусе 1 ротора. Описанный выпуск с парным диском обеспечивает сообщение выпуска 22b центробежного сепаратора для текучей среды большей плотности с накопительным устройством (например, накопительным резервуаром), которое может быть установлено на расстоянии и на уровне выше, чем центробежный сепаратор (не показан на фиг.3), вместо сообщения с устройством 32 (фиг.2), которое окружает корпус 1 ротора для улавливания текучей среды, покидающей открытый выпуск. Затем текучая среда прокачивается из центробежного сепаратора в накопительное устройство через парный диск.Figure 3 shows a third embodiment of a centrifugal separator with an alternative relatively high density fluid outlet. For this, the outlet is performed essentially the same as the second outlet 22 for a relatively low density fluid. Therefore, between the conveyor shaft 8 and the lower density fluid outlet chamber 20 (purified fluid), a space is formed in the form of a higher density fluid outlet chamber 20b. In the exhaust chamber 20b, a paired disk 21b for discharging a fluid of higher density is located, in communication with the outlet channel 22b for this fluid. An outlet port 22b for a higher density fluid extends into an outlet tube surrounding the outlet tube and an outlet 22 for a lower density fluid (purified fluid). The conveyor shaft 8 comprises a plurality of holes 31b connecting the annular space located radially outside the stack of separation discs to a higher density outlet chamber 20b. The openings 31b form an overflow hole corresponding to that shown in FIG. 2 for the fluid in the rotor housing 1, which extends to and through the outlet for the higher density fluid so that the interfacial level between the higher density fluid and the lower density fluid is maintained at a radial level (not shown in FIG. 3) in the rotor housing 1. The dual-disk outlet described provides a higher density centrifugal separator outlet 22b with a storage device (e.g., storage tank) that can be installed at a distance and level higher than the centrifugal separator (not shown in FIG. 3), instead communication with the device 32 (figure 2), which surrounds the housing 1 of the rotor for trapping fluid leaving the open outlet. Then the fluid is pumped from the centrifugal separator into the storage device through a pair of discs.

Разумеется, изобретение не ограничивается представленной на чертежах ориентацией оси R вращения. Термин «центробежный сепаратор» также включает в себя центробежные сепараторы с, по существу, горизонтально ориентированной осью вращения. В соответствии с вариантами осуществления, показанными на фиг.1-3, центробежный сепаратор подвешен и закреплен на его одном конце. Такие центробежные сепараторы могут быть также подвешены у выпуска 25 для отделенных частиц.Of course, the invention is not limited to the orientation of the rotation axis R shown in the drawings. The term "centrifugal separator" also includes centrifugal separators with a substantially horizontally oriented axis of rotation. In accordance with the embodiments shown in FIGS. 1-3, a centrifugal separator is suspended and fixed at one end thereof. Such centrifugal separators can also be suspended at outlet 25 for separated particles.

Описанные выше центробежные сепараторы при вращении корпуса 1 ротора работают следующим образом.The centrifugal separators described above during rotation of the rotor body 1 operate as follows.

Добавку, содействующую сепарации, добавляют к загрязненной текучей среде перед ее подачей в центробежный сепаратор. Добавление добавки, содействующей сепарации, осуществляется через статический смеситель или посредством мешалки, обеспечивающей оптимальное распределение добавки, содействующей сепарации, в текучей среде и хороший контакт между добавкой, содействующей сепарации, и загрязняющими частицами. Количество добавляемой добавки, содействующей сепарации, может варьироваться в зависимости от объема очищаемой текучей среды и степени ее загрязненности.The separation aid is added to the contaminated fluid before being fed to the centrifugal separator. The separation aid is added through a static mixer or by means of a mixer, which ensures optimal distribution of the separation aid in the fluid and good contact between the separation aid and the contaminants. The amount of separation aid added may vary depending on the volume of the fluid being cleaned and its degree of contamination.

Смесь очищаемой текучей среды и добавки, содействующей сепарации, подается в центробежный сепаратор, когда он приводится во вращение, через впуск 17 в сепарационную камеру 7, приводя смесь во вращение и, следовательно, подвергая ее воздействию центробежной силы. В результате на уровне 33 постепенно образуется поверхность со свободной текучей средой, положение которой определяется отверстиями 23.The mixture of the fluid to be cleaned and the separation aid is fed into the centrifugal separator when it is rotated, through the inlet 17 into the separation chamber 7, bringing the mixture into rotation and, therefore, subjecting it to centrifugal force. As a result, at level 33, a surface with free fluid is gradually formed, the position of which is determined by the openings 23.

Частицы, отделенные от текучей среды, и осадок, образовавшийся на периферии корпуса ротора, подают транспортерным шнеком 2 в осевом направлении к конической части 5 корпуса 1 ротора и выпускают через первый выпуск 25.Particles separated from the fluid and sediment formed on the periphery of the rotor housing are fed with a conveyor screw 2 in the axial direction to the conical part 5 of the rotor housing 1 and are discharged through the first outlet 25.

Текучая среда, очищенная от множества частиц добавкой, содействующей сепарации, затем подается через зазоры 34, образованные между коническими сепарационными дисками 28. Таким образом, текучая среда может дополнительно очищаться еще не удаленными частицами и добавкой, содействующей сепарации, с их отложением на сепарационных дисках 28 и пропусканием радиально наружу, а очищенная текучая среда проходит радиально внутрь и выпускается наружу через второй выпуск 22. Согласно вариантам осуществления, показанным соответственно на фиг.2 и 3, частицы и добавка, содействующая сепарации, которые не образовали осажденную фазу, а все еще находятся в более легкой фазе, соответственно удаляются через третий выпуск 30 и 22b.The fluid purified from the plurality of particles by the separation aid is then supplied through the gaps 34 formed between the conical separation discs 28. Thus, the fluid can be further cleaned by particles not yet removed and the separation aid, deposited on the separation discs 28 and passing radially outward, and the cleaned fluid extends radially inward and discharged outward through the second outlet 22. According to the embodiments shown in FIGS. 2 and 3, respectively, The pigments and the separation aid that do not form the precipitated phase but are still in the lighter phase are removed respectively through the third outlet 30 and 22b.

Настоящее изобретение не ограничивается описанными вариантами осуществления, и оно может быть изменено и дополнено в пределах объема формулы изобретения, приведенной ниже.The present invention is not limited to the described embodiments, and it can be modified and supplemented within the scope of the claims below.

Claims (21)

1. Способ очистки текучей среды от загрязняющих частиц в центробежном сепараторе посредством добавки, содействующей сепарации, имеющей большую плотность, чем у текучей среды, и связывающей указанные частицы, при этом центробежный сепаратор содержит корпус (1) ротора, выполненный с возможностью вращения вокруг оси (R) вращения, причем очищаемую текучую среду подают через впуск (17) в сепарационную камеру (7), ограниченную корпусом (1) ротора, отделенные частицы выпускают через первый выпуск (25), а очищенную от частиц текучую среду выпускают через второй выпуск (22), при этом текучая среда смешивается с некоторым количеством указанной добавки, подается в сепарационную камеру (7) и очищается в ней посредством загрязняющих частиц, связанных с указанной добавкой, выталкиваемой посредством вращения корпуса (1) ротора к периферии корпуса (1) ротора, причем малый поток указанной добавки и связанных с ней частиц выпускают из сепарационной камеры (7) через первый выпуск (25), а поток очищенной текучей среды выпускают из сепарационной камеры (7) через второй выпуск (22), отличающийся тем, что указанная добавка и связанные с ней частицы транспортируют по внутренней части корпуса (1) ротора, по меньшей мере, одним транспортирующим витком (16) к первому выпуску (25) и выпускают через него.1. A method of purifying a fluid from contaminants in a centrifugal separator by means of a separation aid having a higher density than the fluid and bonding these particles, the centrifugal separator comprising a rotor body (1) rotatably about an axis ( R) rotation, wherein the fluid to be cleaned is fed through the inlet (17) to the separation chamber (7) bounded by the rotor body (1), the separated particles are discharged through the first outlet (25), and the particle-free fluid is discharged through the second outlet (22), while the fluid is mixed with a certain amount of the specified additive, is fed into the separation chamber (7) and cleaned in it by means of contaminants associated with the specified additive, pushed out by rotating the rotor housing (1) to the periphery of the housing (1 ) the rotor, and a small stream of the specified additives and related particles is discharged from the separation chamber (7) through the first outlet (25), and the stream of purified fluid is discharged from the separation chamber (7) through the second outlet (22), characterized in that indicated I additive and particles associated with it are transported along the inner part of the rotor housing (1) by at least one conveying coil (16) to the first outlet (25) and released through it. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что осажденную фазу указанной добавки и связанные частицы транспортируют, по меньшей мере, одним транспортирующим витком (16) к первому выпуску (25) и выпускают через него.2. The method according to claim 1, characterized in that the precipitated phase of the additive and associated particles are transported by at least one conveying coil (16) to the first outlet (25) and released through it. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что части текучей среды с большей плотностью выпускают через третий выпуск (30), расположенный в центробежном сепараторе на некотором расстоянии в радиальном направлении от оси (R) вращения между первым выпуском (25) и вторым выпуском (22), при этом текучая среда с большей плотностью содержит отделенные от текучей среды частицы, которые не оседают и не образуют осажденную фазу.3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that parts of the higher density fluid are discharged through a third outlet (30) located in a centrifugal separator at a certain distance in the radial direction from the axis of rotation (R) between the first outlet (25) and the second release (22), wherein the fluid with higher density contains particles separated from the fluid, which do not settle and do not form a precipitated phase. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что текучая среда представляет собой масло.4. The method according to claim 1, characterized in that the fluid is an oil. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что масло представляет собой смазочное масло.5. The method according to claim 4, characterized in that the oil is a lubricating oil. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что текучая среда использовалась в качестве смазки в дизельном двигателе и загрязнена твердыми частицами, диспергированными в ней.6. The method according to claim 1, characterized in that the fluid was used as a lubricant in a diesel engine and contaminated with solid particles dispersed therein. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная добавка содержит растворимый в воде полимер.7. The method according to claim 1, characterized in that said additive contains a water soluble polymer. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная добавка содержит гидрофильный полимер.8. The method according to claim 1, characterized in that said additive contains a hydrophilic polymer. 9. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанная добавка содержит жирную кислоту.9. The method according to claim 1, characterized in that said additive contains fatty acid. 10. Способ по любому из пп.7-9, отличающийся тем, что указанная добавка содержит комбинацию из указанных добавок.10. The method according to any one of claims 7 to 9, characterized in that said additive contains a combination of these additives. 11. Способ по п.7 или 8, отличающийся тем, что полимер содержит полигидроксиалкоксилат.11. The method according to claim 7 or 8, characterized in that the polymer contains polyhydroxyalkoxylate. 12. Способ по п.1, отличающийся тем, что текучая среда, проходящая через второй выпуск (22), до него проходит через промежуточные пространства (34), образованные между сепарационными дисками (28) в виде усеченного конуса, расположенными в стопке.12. The method according to claim 1, characterized in that the fluid passing through the second outlet (22), before it passes through the intermediate spaces (34) formed between the separation discs (28) in the form of a truncated cone located in the stack. 13. Способ по п.1, отличающийся тем, что текучую среду подают по центру в корпус ротора, который подвешен и закреплен на его одном конце.13. The method according to claim 1, characterized in that the fluid is fed centrally into the rotor body, which is suspended and fixed at its one end. 14. Способ по п.1, отличающийся тем, что пентановые нерастворимые загрязнители отделяют от текучей среды посредством указанной добавки.14. The method according to claim 1, characterized in that pentane insoluble pollutants are separated from the fluid by means of the specified additives. 15. Способ очистки текучей среды от загрязнителей, загрязняющих или других частиц, отличающийся тем, что очищаемую текучую среду подвергают воздействию центробежной силы в устройстве, содержащем увеличивающие площадь поверхности вставки, при этом текучую среду разделяют на различные фазы, а осажденную фазу удаляют транспортирующим устройством.15. A method of purifying a fluid from contaminants, pollutants or other particles, characterized in that the fluid to be cleaned is subjected to centrifugal force in a device containing increasing surface area of the insert, the fluid is separated into different phases, and the precipitated phase is removed by a conveying device. 16. Способ по п.15, отличающийся тем, что перед тем, как подвергнуть текучую среду воздействию центробежной силы, в нее добавляют одну или более добавку, содействующую сепарации.16. The method according to p. 15, characterized in that before exposing the fluid to centrifugal force, one or more additives that promote separation are added to it. 17. Устройство для очистки текучей среды от загрязняющих частиц, содержащее корпус (1) ротора, выполненный с возможностью вращения вокруг оси (R) вращения и имеющий сепарационную камеру (7) с впуском (17) для очищаемой текучей среды и добавки, содействующей сепарации, первый выпуск (25) для отделенных частиц и второй выпуск (22) для очищенной от частиц текучей среды, отличающееся тем, что корпус (1) ротора содержит по меньшей мере один транспортирующий виток (16) для транспортировки указанной добавки и связанных с ней частиц к первому выпуску (25) и выпуска через него.17. A device for cleaning a fluid from contaminants, comprising a rotor housing (1) rotatable about a rotational axis (R) and having a separation chamber (7) with an inlet (17) for the fluid to be cleaned and an additive to facilitate separation, a first outlet (25) for separated particles and a second outlet (22) for a particle-free fluid, characterized in that the rotor housing (1) contains at least one conveying coil (16) for transporting said additive and associated particles to first issue (25) and release ka through him. 18. Устройство по п.17, отличающееся тем, что корпус (1) ротора содержит транспортерный шнек (2), с которым соединен, по меньшей мере, один транспортирующий виток (16), и который выполнен с возможностью вращения вокруг оси (R) вращения со скоростью, отличающейся от скорости вращения корпуса (1) ротора.18. The device according to 17, characterized in that the rotor housing (1) comprises a conveyor screw (2), to which at least one conveying coil (16) is connected, and which is rotatable around an axis (R) rotation at a speed different from the rotation speed of the rotor body (1). 19. Устройство по п.17 или 18, отличающееся тем, что корпус (1) ротора содержит третий выпуск (30) для текучей среды с большей плотностью, чем у текучей среды, которая выпускается через второй выпуск (22) при вращении корпуса (1) ротора.19. The device according to 17 or 18, characterized in that the rotor housing (1) contains a third outlet (30) for a fluid with a higher density than the fluid that is discharged through the second outlet (22) when the housing (1) rotates ) rotor. 20. Устройство по п.17, отличающееся тем, что корпус (1) ротора содержит множество сепарационных дисков (28) в виде усеченного конуса, расположенных по центру в цилиндрической части (3).20. The device according to 17, characterized in that the rotor housing (1) contains a plurality of separation disks (28) in the form of a truncated cone located centrally in the cylindrical part (3). 21. Устройство по п.17, отличающееся тем, что корпус (1) ротора подвешен и закреплен на его одном конце. 21. The device according to 17, characterized in that the housing (1) of the rotor is suspended and fixed at its one end.
RU2009145709/05A 2007-05-10 2008-05-09 Method and device for cleaning fluid in centrifugal separator RU2423165C1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0701136A SE531141C2 (en) 2007-05-10 2007-05-10 Centrifugal separator with conveyor thread that prevents separated particles from clogging the inside of the rotor
SE0701136-4 2007-05-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2423165C1 true RU2423165C1 (en) 2011-07-10

Family

ID=40002450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145709/05A RU2423165C1 (en) 2007-05-10 2008-05-09 Method and device for cleaning fluid in centrifugal separator

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8790233B2 (en)
EP (1) EP2155399B1 (en)
JP (1) JP5108090B2 (en)
KR (1) KR101503549B1 (en)
CN (1) CN101687203A (en)
RU (1) RU2423165C1 (en)
SE (1) SE531141C2 (en)
WO (1) WO2008140378A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606116C2 (en) * 2012-09-27 2017-01-10 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Continuous cleaning of motor oils
US10696918B2 (en) 2013-12-10 2020-06-30 Alfa Laval Corporate Ab Continuous purification of motor oils using a three-phase separator

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005027553A1 (en) * 2005-06-14 2006-12-28 Westfalia Separator Ag Three-phase solid bowl screw centrifuge and process for controlling the separation process
SE531141C2 (en) * 2007-05-10 2009-01-07 Alfa Laval Corp Ab Centrifugal separator with conveyor thread that prevents separated particles from clogging the inside of the rotor
SE534278C2 (en) * 2009-02-17 2011-06-28 Alfa Laval Corp Ab A continuous process for isolating oils from algae or microorganisms
SE534386C2 (en) * 2009-10-29 2011-08-02 Alfa Laval Corp Ab Centrifugal separator and method for separating solid particles
ES2706482T3 (en) 2010-02-25 2019-03-29 Alfa Laval Corp Ab Equipment and method for cleaning exhaust gas and fluid gas scrubber
EP2402288B1 (en) * 2010-07-02 2016-11-16 Alfa Laval Corporate AB Cleaning equipment for gas scrubber fluid
EP2422882B1 (en) * 2010-08-27 2013-06-19 Alfa Laval Corporate AB A centrifugal separator
GB2487967A (en) * 2011-02-11 2012-08-15 Michael Taylor Removing particles from oil
FR2992574B1 (en) * 2012-06-29 2014-08-08 Commissariat Energie Atomique LAMINAR FLUX CENTRIFUGAL SEPARATOR
CN102728120B (en) * 2012-07-14 2015-08-05 北京五一环保科技股份有限公司 From punching, boast, water and gas dual-purpose spiral-flow filter
EP2767344B1 (en) 2013-02-15 2015-07-29 Alfa Laval Corporate AB Smoothly accelerating channel inlet for centrifugal separator
EP2799146B1 (en) 2013-05-02 2019-11-06 Alfa Laval Corporate AB Ejection of solid particles from a centrifugal separator
CN109833980B (en) * 2018-12-29 2023-09-15 苏州丰亚达环保科技有限公司 Centrifugal structure for high-precision three-phase separation

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2622794A (en) * 1948-09-16 1952-12-23 Sharples Corp Centrifugal separator
BE504123A (en) * 1950-06-20
GB708590A (en) * 1951-05-16 1954-05-05 Separator Ab Improvements in or relating to the elimination of solid materials from oils
GB726596A (en) * 1952-05-14 1955-03-23 Separator Ab Improvements in or relating to centrifuges for separating, sludge containing liquids
CH301080A (en) * 1952-07-03 1954-08-31 Cham Ag Maschf Separator for the clarification of liquids contaminated by suspended matter.
US2743864A (en) * 1954-03-05 1956-05-01 Bird Machine Co Centrifuge with inclined conveyor blade and vanes for rapid collection of fine particles from suspensions
US2919848A (en) * 1956-03-14 1960-01-05 Andrew F Howe Centrifugal separation
US2907517A (en) * 1957-04-17 1959-10-06 Z & W Mfg Corp Liquid from metal scrap separator
DE1632325B1 (en) * 1967-06-02 1970-05-27 Turbo Separator Ag Continuously working, screenless screw centrifuge
SE350911B (en) * 1971-03-25 1972-11-13 Alfa Laval Ab
JPS4959164U (en) * 1972-09-01 1974-05-24
SU539611A1 (en) * 1974-06-25 1976-12-25 Проектный И Научно-Исследовательский Институт "Гипроникель" Separating plate pack to the centrifuge
JPS52107007A (en) * 1976-03-06 1977-09-08 Sanyou Sekiyu Kagaku Kk Waste oil regenerating agent and waste oil treating method and cleaning oil and flashing oil
US4042172A (en) * 1976-04-14 1977-08-16 Andrei Stepanovich Nozdrovsky Bowl centrifuge rotor
JPS53105769A (en) * 1977-02-28 1978-09-14 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Centrifugal separator
JPS54158764A (en) * 1978-06-05 1979-12-14 Nishihara Kankiyou Eisei Kenki Centrifugal separator for disposing sludge
US4209128A (en) * 1979-04-06 1980-06-24 Yara Engineering Corporation Methods and apparatus for classifying fine particle solids
US4335846A (en) * 1981-01-15 1982-06-22 Pennwalt Corporation Three-phase decanter
JPS5736269Y2 (en) * 1981-02-16 1982-08-11
CH652143A5 (en) * 1982-12-13 1985-10-31 Escher Wyss Ag METHOD AND DEVICE FOR CLEANING ROLLING OIL, ESPECIALLY FOR USE IN LIGHT METAL ROLLING.
DE3608664A1 (en) * 1986-03-14 1987-09-17 Krauss Maffei Ag FULL-COAT CENTRIFUGE
SU1438067A2 (en) * 1987-04-21 1995-01-27 А.М. Бессонов Bowl centrifuge
US4848566A (en) * 1987-10-23 1989-07-18 W. R. Grace & Co. Antistatic/conductive container
SU1656741A2 (en) * 1989-11-21 1995-01-27 Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения Bowl centrifuge
US5314399A (en) * 1991-08-20 1994-05-24 Kotobuki Techrex Ltd. Sedimentation centrifuge with helical fins mounted on the screw conveyor
US5310399A (en) * 1991-08-20 1994-05-10 Kotobuki Techrex Ltd. Sedimentation centrifuge containing screw conveyor with fins
FR2706216B1 (en) * 1993-06-07 1995-07-21 Robatel Slpi Continuous decanter for processing nuclear products.
US5364335A (en) * 1993-12-07 1994-11-15 Dorr-Oliver Incorporated Disc-decanter centrifuge
US5935425A (en) * 1996-09-05 1999-08-10 Sortwell & Co. Centrifuge with rotatable scroll and means to mix flocculant with feed slurry
US6030332A (en) * 1998-04-14 2000-02-29 Hensley; Gary L. Centrifuge system with stacked discs attached to the housing
SE9802116D0 (en) * 1998-06-15 1998-06-15 Alfa Laval Ab decanter
US6056685A (en) * 1999-05-17 2000-05-02 G-Force Llc Centrifuge having selectively operable harmonic drive for scroll conveyor
JP2002126579A (en) * 2000-10-27 2002-05-08 Ishitake:Kk Apparatus for solid-liquid separation and dewatering
DE10065060B4 (en) * 2000-12-27 2004-07-08 Westfalia Separator Ag Solid bowl screw centrifuge with plate insert
JP4047136B2 (en) * 2002-11-07 2008-02-13 三菱化工機株式会社 Solid-liquid separation method using a centrifuge
SE524469C2 (en) * 2002-12-12 2004-08-10 Alfa Laval Corp Ab When cleaning oil from polluting particles, put in a centrifugal separator
ES2305819T3 (en) * 2003-08-08 2008-11-01 Westfalia Separator Gmbh SEPARATOR THAT HAS A CENTRIFUGAL DRUM WITH A DISK PACK.
SE0401291D0 (en) * 2004-05-17 2004-05-17 Systemseparation Sweden Ab Process for the purification of spent process oil
SE531141C2 (en) * 2007-05-10 2009-01-07 Alfa Laval Corp Ab Centrifugal separator with conveyor thread that prevents separated particles from clogging the inside of the rotor
SE534278C2 (en) * 2009-02-17 2011-06-28 Alfa Laval Corp Ab A continuous process for isolating oils from algae or microorganisms
SE534386C2 (en) * 2009-10-29 2011-08-02 Alfa Laval Corp Ab Centrifugal separator and method for separating solid particles
EP2402288B1 (en) * 2010-07-02 2016-11-16 Alfa Laval Corporate AB Cleaning equipment for gas scrubber fluid
US20130210601A1 (en) * 2010-08-27 2013-08-15 Alfa Laval Corporate Ab Centrifugal separator

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606116C2 (en) * 2012-09-27 2017-01-10 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Continuous cleaning of motor oils
US10696918B2 (en) 2013-12-10 2020-06-30 Alfa Laval Corporate Ab Continuous purification of motor oils using a three-phase separator

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010526654A (en) 2010-08-05
JP5108090B2 (en) 2012-12-26
EP2155399B1 (en) 2021-03-24
KR101503549B1 (en) 2015-03-17
CN101687203A (en) 2010-03-31
US20100144508A1 (en) 2010-06-10
EP2155399A4 (en) 2017-03-08
SE0701136L (en) 2008-11-11
WO2008140378A1 (en) 2008-11-20
US8790233B2 (en) 2014-07-29
EP2155399A1 (en) 2010-02-24
SE531141C2 (en) 2009-01-07
KR20100029756A (en) 2010-03-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2423165C1 (en) Method and device for cleaning fluid in centrifugal separator
KR101823282B1 (en) Continuous purification of motor oils using a three-phase separator
RU2179481C2 (en) Method of separation of suspension and centrifugal separator for realization of this method
US7150836B2 (en) Microwave-emitting rotor, separator apparatus including same, methods of operation and design thereof
US20110003676A1 (en) A separation device
JP2011032477A (en) Method for removing particle suspended in contaminated oil in centrifugal separator
KR101668204B1 (en) Continuous purification of motor oils
KR102209280B1 (en) Separation of contaminants from liquid mixtures
JPH0240248A (en) Centrifugal separator
JPS632218B2 (en)
US20170275188A1 (en) Sweep-flow, oil-dehydration apparatus and method
GB2304609A (en) Cone centrifuge for treating liquids
KR20130136159A (en) Rotational coalescing plate particle separator